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我们需要设计如下的偏置条件才可以得到最小的噪声系数
用ADS软件设计LNA 根据ATF54143所介绍的数据,我们需要设计如下的偏置条件才可以得到最小的噪声系数。 所以我们用ADS自动设计偏置网络得到以下结构,而初始得到的偏置网络R2=330,R4=49,大概是这样,而R4是下地电阻,这颗电阻过小,射频信号比较容易下地,而且会给LNA引入比较大的噪声(依据LNA之前网络对于RF衰减几个db,NF就增加几个db的原则)。所以自动设计的偏置网络并不能带给我们最小的NF,我们手动调节R4和R2,使偏置同样达到以上偏置条件。 最后将设计好的偏置网络带入电路图中,如图所示: 仿真得到: 如图可见,NFmin=0.511,而之前R4等于四十多欧姆的时候,这个值是1.5,也就是说,即便我们之后做到输入最佳噪声匹配,噪声系数也不会小于1.5,不否和我们的设计目标。 接着加入史密斯圆图分别进行输入噪声匹配和输出功率匹配,输入匹配目标选择7.58-j*16.42和49.7-j27.1的中间值,输出目标选择109.59+j*263.8与126+64.7的中间值,运行史密斯原图匹配工具进行手动匹配。匹配完成之后仿真的下图:可以看到,噪声系数,增益目标值都可以达标。 之后将史密斯原图工具里面生成的电路图导出,下面是生成的输入和输出匹配网络。 再将上面两图连接在原理图中,并用实际的电感电容换掉电路图中的隔值电容和阻交电感,并用实际电容换掉匹配网络的理想电容,并经过仿真,手动优化。 这里手动优化是一块块做的,比如,先换输入匹配网络的三个电容,仿真,看NF不能达到指标之后手动调节三个电容值,使之达到所需NF。之后换输出的两个电容,优化使之达到所需增益。其他部分与以上方法类似。最后优化好的原理图如下: 仿真结果如下: 最后,我们需要将理想的微带线转化成实际的微带。 根据2*π*f*L=Z0*tan(Bd),先将源级下地的0.3nh电感转化为微带线。f取2.45GHZ,Z0取50欧姆,最后算出电长度Bd=5.2768676 用LineCalc计算出微带线的实际长度宽度。将实际微带替换源级下地电感,并将输出输入匹配网络的微带线都换成实际微带,并手动优化得到最终的结果:
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